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quarta-feira, 14 de novembro de 2018

Furacão de matéria escura: Medindo o fluxo de S1 com detectores de matéria escura

Caros Leitores,
O recém-descoberto córrego S1 atravessa a vizinhança Solar em uma baixa inclinação, contra-rotação. O progenitor de S1 é uma galáxia anã com uma massa total comparável ao atual anão esferoidal Fornax, portanto, espera-se que o fluxo tenha um componente DM significativo. Calculamos os efeitos do fluxo S1 nos detectores WIMP e axion em função da densidade de seu componente escuro não medido. Em detectores WIMP, o fluxo S1 fornece mais recuos nucleares de alta energia, melhorando marginalmente as perspectivas de detecção de DM. 
Verificamos que, mesmo que S1 compreenda menos de 10% da densidade local, os detectores WIMP multiton xenon podem distinguir o fluxo S1 do halo volumoso no intervalo de massa relativamente estreito entre 5 e 25 GeV. Nos detectores WIMP direcionais, como o CYGNUS, S1 aumenta as perspectivas de detecção de DM mais substancialmente, uma vez que aumenta a anisotropia do sinal WIMP. 
Finalmente, mostramos que os haloscópios de axônio possuem, de longe, a maior sensibilidade potencial à corrente S1, se seu componente de matéria escura estiver suficientemente frio. Uma vez que a massa axion tenha sido descoberta, a distinta distribuição de velocidade de S1 pode ser facilmente extraída do espectro de potência do eixo.






Fonte: Revista - Ciaran A. J. O'Hare, Christopher McCabe, N. Wyn Evans, GyuChul Myeong e 

Vasily Belokurov

Phys. Rev. D 98 , 103006 - Publicado em 7 de novembro de 2018


HélioR.M.Cabral (Economista, Escritor e Pesquisador Independente na Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).


Membro da Society for Science and the Public (SSP) e assinante de conteúdos científicos da NASA (National Aeronautics and Space Administration) e ESA (European Space Agency).

Participa do projeto S`Cool Ground Observation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (Clouds and Earth´s Radiant Energy System) administrado pela NASA.

Participa também do projeto The Globe Program / NASA Globe Cloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e U.S Department of State.



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